WO2015118688A1 - 有機電界発光素子、照明装置、および、照明システム - Google Patents

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WO2015118688A1
WO2015118688A1 PCT/JP2014/053063 JP2014053063W WO2015118688A1 WO 2015118688 A1 WO2015118688 A1 WO 2015118688A1 JP 2014053063 W JP2014053063 W JP 2014053063W WO 2015118688 A1 WO2015118688 A1 WO 2015118688A1
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electrode
light
organic electroluminescent
pattern
belt
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PCT/JP2014/053063
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幸民 水野
小野 富男
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株式会社 東芝
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    • H10K59/90Assemblies of multiple devices comprising at least one organic light-emitting element
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
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    • H10K59/805Electrodes
    • H10K59/8052Cathodes
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    • HELECTRICITY
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    • H01L2924/0002Not covered by any one of groups H01L24/00, H01L24/00 and H01L2224/00

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to an organic electroluminescent element, a lighting device, and a lighting system.
  • An organic electroluminescent element has attracted attention as a light emitting element mounted on a lighting device or a lighting system.
  • the organic electroluminescent element includes a pair of electrodes (anode and cathode) facing each other and an organic light emitting layer sandwiched between the pair of electrodes.
  • the organic light emitting layer when holes are injected from the anode and electrons are injected from the cathode, the electrons and holes combine in the organic light emitting layer to emit light.
  • the material used for the organic light emitting layer has a high transmittance in the visible light region, and a transparent lighting device can be realized by forming the cathode and the anode with a transparent electrode material.
  • a transparent lighting device when energized, both surfaces of the element are irradiated with light, and objects on both sides of the element can be illuminated. Further, since the external light is transmitted when no current is supplied, a transmission image can be obtained through the element.
  • the cathode by forming the anode with a transparent electrode material, the cathode with an opaque electrode material that reflects light, and reducing the width of the opaque electrode, a transmissive illumination device can be realized.
  • transmissive illumination device In the transmissive illumination device described above, light is irradiated only on the anode side of the element when energized. Therefore, a transmission image can be visually recognized from both sides of the element through the cathode opening when not energized, and a transmission image can be viewed only from the cathode side of the element when energized.
  • An object of an embodiment of the present invention is to provide a transmissive organic electroluminescent element that emits light on both sides of an element, an illumination device, and an illumination system.
  • the first light-transmitting substrate, the light-transmitting first electrode disposed on the support surface of the first light-transmitting substrate, the opening and the first electrode A first element comprising: a light-reflective second electrode disposed opposite to the first electrode; and an organic light-emitting layer disposed between the first electrode and the second electrode; A substrate, a light-transmitting third electrode disposed on a support surface of the second light-transmitting substrate, and a light-reflecting fourth electrode having an opening and disposed opposite to the third electrode And an organic light emitting layer disposed between the third electrode and the fourth electrode, wherein the first element and the second element are the first element and the second element.
  • the second electrode opening and the fourth electrode opening are overlapped with each other so that at least a part thereof overlaps.
  • the organic electroluminescent device characterized in that it is arranged is provided with.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view for explaining a configuration example of the organic electroluminescent element of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view illustrating a configuration example of the organic electroluminescent element of one embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view for explaining a configuration example of the organic electroluminescent element of the second embodiment.
  • FIG. 4 is a plan view illustrating a configuration example of the organic electroluminescent element of the second embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining an example of the second electrode and the fourth electrode of the organic electroluminescent element.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example of the second electrode and the fourth electrode of the organic electroluminescent element.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view for explaining a configuration example of the organic electroluminescent element of the first embodiment.
  • FIG. 2 is a plan view illustrating a configuration example of the organic electroluminescent element of one embodiment.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view for explaining
  • FIG. 7 is a diagram for explaining an example of the second electrode and the fourth electrode of the organic electroluminescent element.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an example of the second electrode and the fourth electrode of the organic electroluminescent element.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an example of the second electrode and the fourth electrode of the organic electroluminescent element.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of the illumination device according to the embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram for describing an example of the illumination system according to the embodiment.
  • An organic electroluminescent device in which the anode is formed of a transparent electrode material, the cathode is formed of an opaque electrode material that reflects light, and the width of the opaque electrode is reduced, is transmitted through the cathode opening from both sides of the device when not energized.
  • An image can be visually recognized.
  • this organic electroluminescent element can visually recognize a transmission image only from the cathode side of the element when energized. When energized, there is a problem that a transmission image can be visually recognized only from one side.
  • a transmission image can be visually recognized from both sides.
  • light emission can be obtained from both sides.
  • the organic electroluminescent element of this embodiment can switch a light emission surface on one side and the other side.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view for explaining a configuration example of the organic electroluminescent element of the first embodiment.
  • the organic electroluminescent element of this embodiment has a first element 110 and a second element 111.
  • Each of the first element 110 and the second element 111 includes a support substrate, and the support surfaces of the support substrate are arranged to face each other.
  • the first element 110 includes a first translucent substrate 80, a first electrode 10, an organic light emitting layer 40, and a second electrode 20.
  • the first electrode 10 and the second electrode 20 face each other.
  • An organic light emitting layer 40 is provided between the first electrode 10 and the second electrode 20.
  • the first translucent substrate 80 is a substantially flat support substrate made of a translucent material such as glass or a resin material.
  • directions that are substantially parallel to the support surface of the first translucent substrate 80 and are orthogonal to each other are defined as a first direction X and a second direction Y, and are orthogonal to the first direction X and the second direction Y.
  • the direction is a third direction Z.
  • the third direction Z is the thickness direction of the first element 110 and the second element 111.
  • the support surface of the first translucent substrate 80 is a quadrangle surrounded by an end extending in the first direction X and an end extending in the second direction Y, and the one side is, for example, 20 mm or more and 2000 mm. It is about the following.
  • the first electrode 10 includes, for example, an oxide containing at least one element selected from the group consisting of In, Sn, Zn, and Ti.
  • an ITO (Indium Tin Oxide) film can be used for the first electrode 10.
  • the first electrode 10 functions as an anode, for example, and is uniformly disposed on the support surface of the first light transmissive substrate 80.
  • the width of the first electrode 10 along the direction parallel to the XY plane is 20 mm or more and 2000 mm or less. Desirably, the width along the direction parallel to the XY plane of the first electrode 10 is 50 mm or more.
  • the organic light emitting layer 40 includes a first layer 47, a light emitting unit 43, and a second layer 48.
  • the structure of the organic light emitting layer 40 is not limited to what is demonstrated here, What is necessary is just to include the light emission part 43 at least.
  • the light emitting unit 43 emits light including the wavelength of visible light.
  • materials such as Alq3 (tris (8-hydroxyquinolinolato) aluminum), F8BT (poly (9,9-dioctylfluorene-co-benzothiadiazole)) and PPV (polyparaphenylene vinylene) are used.
  • PPV polyparaphenylene vinylene
  • a mixed material of a host material and a dopant added to the host material can be used.
  • Examples of the host material include CBP (4,4′-N, N′-bisdicarbazolyl-biphenyl), BCP (2,9-dimethyl-4,7 diphenyl-1,10-phenanthroline), TPD (triphenyl) Phenyldiamine), PVK (polyvinylcarbazole), PPT (poly (3-phenylthiophene)), and the like can be used.
  • Examples of the dopant material include Flrpic (Iridium (III) bis (4,6-di-fluorophenyl) -picidamine-N, C2'-picolinate), Ir (ppy) 3 (Tris- (2-phenylpyridine)) Iridium) and Flr6 (bis (2,4-difluorophenylpyridinato) -tetrakis (1-pyrazolyl) borate-iridium (III)) and the like can be used.
  • Flrpic Iridium (III) bis (4,6-di-fluorophenyl) -picidamine-N, C2'-picolinate
  • Ir (ppy) 3 Tris- (2-phenylpyridine)) Iridium
  • Flr6 bis (2,4-difluorophenylpyridinato) -tetrakis (1-pyrazolyl) borate-iridium (III)
  • the first layer 47 is disposed between the light emitting unit 43 and the first electrode 10.
  • the first layer 47 functions as, for example, a hole injection layer.
  • the first layer 47 includes, for example, a hole transport layer, and may have a stacked structure of a hole injection layer and a hole transport layer, for example. Furthermore, the first layer 47 may include a layer different from the hole injection layer and the hole transport layer.
  • the second layer 48 is disposed between the light emitting unit 43 and the second electrode 20.
  • the second layer 48 can include, for example, a layer that functions as an electron injection layer.
  • the second layer 48 includes, for example, a layer that functions as an electron transport layer, and may have, for example, a stacked structure of a layer that functions as an electron injection layer and a layer that functions as an electron transport layer.
  • the second layer 48 may include a layer other than the layer functioning as the electron injection layer and the layer functioning as the electron transport layer.
  • the organic light emitting layer 40 emits light including a component of visible light wavelength.
  • the light emitted from the organic light emitting layer 40 is substantially white light. That is, the light emitted from the organic electroluminescent element 110 is white light.
  • white light is substantially white, and includes, for example, white light such as red, yellow, green, blue, and purple.
  • the second electrode 20 includes, for example, at least one of aluminum and silver.
  • an aluminum film is used for the second electrode 20.
  • an alloy of silver and magnesium may be used, and calcium may be added to this alloy.
  • the second electrode 20 functions as, for example, a cathode.
  • FIG. 2 is a plan view illustrating a configuration example of an organic electroluminescent element according to an embodiment.
  • a plan view of the first element 110 of the organic electroluminescent element as viewed from the support surface side of the first light-transmissive substrate 80 is shown.
  • the second electrode 20 has an opening 22.
  • the second electrode 20 has a conductive portion, and the conductive portion has, for example, a plurality of strip patterns.
  • the conductive portion of the second electrode 20 faces a part of the first electrode 10, and the organic light emitting layer 40 is provided between the conductive portion of the second electrode 20 and the first electrode 10.
  • the plurality of belt-like patterns of the second electrode 20 extend along directions substantially parallel to each other, and the belt-like patterns are separated from each other by the opening 22.
  • the plurality of belt-like patterns of the second electrode 20 are electrically connected to each other at the end of the first light-transmissive substrate 80 or outside the organic electroluminescent element. In the example shown in FIG. 1, the belt-like pattern of the second electrode 20 extends along the second direction Y, and the second electrode 20 has a stripe shape separated by the opening 22.
  • the second electrode 20 is light reflective. That is, the light reflectance of the second electrode 20 is higher than the light reflectance of the first electrode 10.
  • the light transmittance of the first electrode 10 is higher than the light transmittance of the second electrode 20.
  • a state having a light transmittance higher than the light transmittance of the second electrode 20 is referred to as light transmittance. That is, the light transmittance of the first light transmissive substrate 80 is higher than the light transmittance of the second electrode 20.
  • the length along the first direction X of the belt-like pattern of the second electrode 20 is defined as a width wx2.
  • the distance between the centers in the first direction X of the belt-like patterns of the plurality of second electrodes 20 is defined as a pitch px2.
  • the width wx2 is 1 ⁇ m or more and 2000 ⁇ m or less. Specifically, the width wx2 is 10 ⁇ m or more and 500 ⁇ m. By making the width wx2 10 ⁇ m or more, workability is improved. Moreover, the 2nd electrode 20 becomes inconspicuous by making width wx2 500 micrometers or less.
  • the width wx2 is preferably 10 ⁇ m or more and 200 ⁇ m or less, for example.
  • the pitch px2 is 50 ⁇ m or more and 5000 ⁇ m or less.
  • the second electrode 20 can be formed by photolithography and etching.
  • the second electrode 20 can be formed by film formation using a metal mask (for example, evaporation).
  • an insulating layer for supporting the metal mask may be formed between the organic light emitting layer 40 and the second electrode 20.
  • the insulating layer is disposed so as to face the opening 22 of the second electrode.
  • the second element 111 has the same configuration as the first element 110. That is, the second element 111 includes a second light transmissive substrate 81, a third electrode 11, an organic light emitting layer 41, and a fourth electrode 23.
  • the second translucent substrate 81 is a substantially flat support substrate made of a translucent material such as glass or a resin material.
  • the third electrode 11 includes, for example, an oxide containing at least one element selected from the group consisting of In, Sn, Zn, and Ti.
  • an ITO film can be used for the first electrode 11, for example.
  • the third electrode 11 functions as an anode, for example, and is uniformly disposed on the support surface of the second light transmissive substrate 81.
  • the organic light emitting layer 41 has the same configuration as the organic light emitting layer 40. That is, the organic light emitting layer 40 includes, for example, a first layer, a light emitting layer, and a second layer. The first layer is disposed between the first electrode 11 and the light emitting layer, and the second layer is disposed between the second electrode 23 and the light emitting layer.
  • the fourth electrode 23 includes, for example, at least one of aluminum and silver.
  • an aluminum film is used for the fourth electrode 23.
  • an alloy of silver and magnesium may be used, and calcium may be added to this alloy.
  • the fourth electrode 23 functions as a cathode.
  • the fourth electrode 23 has an opening.
  • the fourth electrode 23 has a plurality of strip patterns.
  • the plurality of belt-like patterns of the fourth electrode 23 extend along directions substantially parallel to each other, and the belt-like patterns are separated from each other by the opening 24.
  • the belt-like pattern of the fourth electrode 23 extends along the second direction Y, and the fourth electrode 23 has a stripe shape separated by the opening 24.
  • the strip pattern of the fourth electrode 23 is the same as the strip pattern of the second electrode 20.
  • the belt-like pattern of the second electrode 20 and the belt-like pattern of the fourth electrode 23 are arranged to face each other.
  • the band-shaped pattern of the second electrode 20 and the band-shaped pattern of the fourth electrode 23 facing each other have substantially the same width in the first direction X, and are disposed at substantially the same position in the first direction X.
  • the opening 22 of the second electrode 20 and the opening 24 of the fourth electrode 23 are arranged at substantially the same position in the first direction X.
  • the first element 110 and the second element 111 are fixed to each other by a sealing material 90 disposed so as to surround the first electrode 10 and the third electrode 11.
  • the first electrode 10 and the second electrode 20 of the first element 110 are connected to the power source and the second element 111 is not connected to the power source, the first electrode 10 and the second electrode 20 are connected to each other.
  • the portion of the organic light emitting layer 40 sandwiched emits light.
  • the light emitted from the organic light emitting layer 40 to the second electrode 20 side is reflected by the second electrode 20 to the first electrode 10 side. Therefore, in this case, light is irradiated from the first element 110 to the first light transmitting substrate 80 side.
  • the transmission image cannot be visually recognized from the first element 110 side through the openings 22 and 24 of the second electrode 20 and the fourth electrode 23, but the second electrode 20 and the fourth electrode from the second element 111 side.
  • the transmitted image can be visually recognized through the openings 22 and 24 of the 23.
  • the light emitted from the organic light emitting layer 41 to the fourth electrode 23 side is reflected by the fourth electrode 23 to the third electrode 11 side. Therefore, in this case, light is irradiated from the second element 111 to the second light transmitting substrate 81 side.
  • the transmission image can be viewed from the first element 110 side through the openings 22 and 24 of the second electrode 20 and the fourth electrode 23, but the second electrode 20 and the fourth electrode can be viewed from the second element 111 side.
  • the transmitted image cannot be viewed through the openings 22 and 24 of the 23.
  • first element 110 and the second element 111 are energized, it is possible to simultaneously irradiate both the first element 110 side and the second element 111 side. At this time, a transmission image on the other side cannot be visually recognized from both sides of the first element 110 and the second element 111.
  • both the first element 110 and the second element 111 are not energized, neither the first element 110 nor the second element 111 emits light, and the other side of the first element 110 and the second element 111 from the other side.
  • a transmission image can be visually recognized.
  • an organic electroluminescent element having both the characteristics of a transmissive organic electroluminescent element and the characteristics of a double-sided organic electroluminescent element.
  • light can be emitted in any direction on one side or in both sides.
  • the visibility of the transmitted image can be ensured in any direction on one side or in both sides. That is, according to this embodiment, the light emitting surface of the organic electroluminescent element can be controlled.
  • the organic electroluminescent element is conventionally formed by disposing the substrate on which the light emitting element is formed and the sealing substrate so as to face each other and fixing with a sealing agent so as to surround the periphery of the light emitting element. It can be said that the above-mentioned organic electroluminescent device has a configuration in which the light emitting device is formed on the sealing substrate of the organic electroluminescent device, and the number of parts is larger than the configuration in which the existing organic electroluminescent device is simply faced and fixed. And can be reduced in size and thickness.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view for explaining a configuration example of the organic electroluminescent element of the second embodiment.
  • the organic electroluminescent element of this embodiment is different from the above-described first embodiment in the arrangement position of the second electrode 20 of the first element 110 and the fourth electrode 23 of the second element 111.
  • the band pattern of the second electrode 20 extends along the second direction Y
  • the band pattern of the fourth electrode 23 extends along the first direction X. Therefore, the belt-like pattern of the second electrode 20 and the belt-like pattern of the fourth electrode 23 extend in a direction substantially orthogonal to each other.
  • FIG. 4 is a plan view illustrating a configuration example of the organic electroluminescent element of the second embodiment.
  • the top view which looked at the 1st element 110 of the organic electroluminescent element and the 4th electrode 23 of the 2nd element 111 from the support surface side of the 1st translucent board
  • the direction in which the second electrode 20 extends and the direction in which the fourth electrode 23 extends are substantially orthogonal. Therefore, in the third direction Z, a part of the opening 22 of the second electrode 20 overlaps with the fourth electrode 23, and a part of the opening 24 of the fourth electrode 23 overlaps with the second electrode 20. At least part of the opening 22 of the second electrode 20 and the opening 24 of the fourth electrode 23 overlaps in the third direction Z.
  • the alignment of the first element 110 and the second element 111 is easier in the organic electroluminescent element of the present embodiment than in the organic electroluminescent element of the first embodiment described above. That is, in the organic electroluminescent element of the first embodiment described above, the first element 110 and the first electrode 110 are arranged so that the strip patterns of the second electrode 20 and the fourth electrode 23 face each other and the opening 22 and the opening 24 face each other. The two elements 111 need to be aligned, and advanced alignment is necessary.
  • the transmission area ratio is determined by the alignment accuracy. Variation in the ratio of the area where the opening 22 and the opening 24 face each other was 72% to 44% between the organic electroluminescent elements.
  • the transmissive area ratio is determined based on the opening 22 with respect to the sum of the width (140 ⁇ m) of the band-shaped patterns of the second electrode 20 and the fourth electrode 23 in the first direction X and the width (360 ⁇ m) of the openings 22 and 24 in the first direction X Can be calculated as a ratio of the width in the first direction X of the region where the opening 24 and the opening 24 face each other.
  • the band-shaped pattern of the second electrode 20 and the band-shaped pattern of the fourth electrode 23 extend in a direction substantially orthogonal to each other, and thus the first direction X and the second direction Even if the positions of the first element 110 and the second element 111 are shifted in Y, the transmission region ratio does not fluctuate.
  • the transmission area ratio is 52%.
  • Organic electroluminescent elements were produced, and there was no variation.
  • a terminal for supplying current to the electrode of the first element and the second element is located at a different position, and a space for wiring connection for supplying current from the power source is widened, and this connection is facilitated.
  • the second electrode 20 and the strip pattern of the fourth electrode 23 since the strip pattern of the second electrode 20 and the strip pattern of the fourth electrode 23 extend substantially in parallel, the second electrode 20 and the fourth electrode 23 There may be a moire pattern in which the image seen through the apertures looks like light and dark mottle due to light interference.
  • the belt-like patterns of the second electrode 20 and the fourth electrode 23 are substantially orthogonal, moire hardly occurs and the visibility of the transmitted image is improved. .
  • the inventors have found that the influence of moire changes depending on the angle at which the belt-like pattern of the second electrode 20 and the belt-like pattern of the fourth electrode 23 intersect.
  • the first element 110 is placed and fixed on a paper on which a graduation for measuring an angle is written, and the second element 111 is rotated on the first element 110 so that the band-like pattern of the second electrode 20 and the fourth pattern are measured.
  • the influence of moire was observed by changing the angle at which the strip pattern of the electrode 23 intersects.
  • the band-like pattern of the second electrode 20 is set to an angle of 0 ° at which the band-like pattern of the second electrode 20 and the band-like pattern of the fourth electrode 23 extend substantially in parallel.
  • a state where the pattern and the belt-like pattern of the fourth electrode 23 extend in a substantially orthogonal direction is defined as an intersecting angle of 90 °.
  • the angle formed by the belt-like pattern of the second electrode 20 and the belt-like pattern of the fourth electrode be 30 ° or more and 90 ° or less, and 60 ° or more and 90 ° or less.
  • it can be said that it is more desirable to design the first element 110 and the second element 111.
  • the inventors have found that the influence of moire can be improved by the width of the strip pattern of the second electrode 20 and the strip pattern of the fourth electrode 23 in the first direction X.
  • two images in which strip patterns of 0.1 cm width are arranged at predetermined intervals are prepared, and overlapped so that the strip patterns form a predetermined angle (for example, less than 30 °) at the same magnification.
  • a predetermined angle for example, less than 30 °
  • two images are prepared by arranging 1.0 cm wide band-shaped patterns arranged at a predetermined interval, and are overlapped so that each band-shaped pattern forms a predetermined angle (for example, less than 30 °).
  • a predetermined angle for example, less than 30 °.
  • the moiré is more visible as the width of the electrode strip pattern is smaller, and the moiré is easier to see as the interval between the electrode strip patterns is smaller. From this result, it is considered that the moire becomes easier to be visually recognized as the number of portions where the belt-like patterns of the electrodes intersect in a predetermined region. Accordingly, it is desirable that the width of the band-shaped pattern between the second electrode 20 and the fourth electrode 23 and the interval between the band-shaped patterns be appropriate values according to the size of the light emitting region of the organic electroluminescent element.
  • the second electrode 20 and the fourth electrode 23 are provided with a strip-like pattern extending substantially linearly.
  • the configuration of the fourth electrode 23 is not limited to this.
  • the second electrode 20 and the fourth electrode 23 only have to have openings that at least partially overlap each other in the third direction Z, and the shapes thereof are not limited.
  • FIGS. 5 to 9 are diagrams for explaining examples of the second electrode and the fourth electrode of the organic electroluminescent element. In these drawings, only the portions necessary for explaining the shapes of the second electrode 20 and the fourth electrode 23 are shown.
  • the second electrode 20 and the fourth electrode 23 may have a wavy electrode pattern as shown in FIG. 5, and a rectangular wave electrode pattern as shown in FIGS. It may have a triangular wave electrode pattern as shown in FIG. Moreover, the 2nd electrode 20 and the 4th electrode 23 may have a grid
  • the electrode pattern of the second electrode 20 and the electrode pattern of the fourth electrode 23 may have different shapes.
  • the second electrode 20 may have a substantially linear strip pattern
  • the fourth electrode 23 may have a wavy electrode pattern. Even in these cases, the same effects as those of the organic electroluminescent elements of the first and second embodiments described above can be obtained.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of the lighting apparatus according to the embodiment.
  • the illumination device of the present embodiment is a power supply device that supplies power to the organic electroluminescent element OLED of the above-described embodiment, and the first element 110 and the second element 111 of the organic electroluminescent element OLED.
  • the power supply device E may be an independent power supply device for each of the first element 110 and the second element 111, or may be a common power supply device for the first element 110 and the second element 111. In any case, it is desirable that the power supply device E can turn on / off the first element 110 and the second element 111 individually.
  • the power supply device E may be a DC power supply or an AC power supply.
  • the organic electroluminescent element OLED has the same configuration as that of the first embodiment, but it is needless to say that the organic electroluminescent element of the second embodiment can be applied.
  • FIG. 11 is a diagram for describing an example of the illumination system according to the embodiment.
  • the illumination system of the present embodiment supplies power to the organic electric field issuing element OLED of the above embodiment and the first element 110 and the second element 111 of each of the plurality of organic electroluminescent elements OLED.
  • Power supply device E is a diagram for describing an example of the illumination system according to the embodiment.
  • the power supply device E may further include a control unit CTRL that controls power supply to the plurality of organic electroluminescent elements OLED.
  • the control unit CTRL can individually control lighting / non-lighting of the plurality of organic electroluminescent elements OLED. Furthermore, it is desirable that the control unit CTRL can control the first element 110 and the second element 111 to be individually turned on / off for each organic electroluminescent element OLED.
  • control unit CTRL may be provided outside the power supply device E.
  • the power supply device E may include a circuit for controlling voltage and current, such as a constant current circuit.
  • FIG. 11 shows a circuit when a plurality of organic electroluminescent elements OLED are connected in parallel with the power supply device E, but the configuration in which the organic electroluminescent elements OLED are connected in series, a series connection and a parallel connection are combined. It does not matter if it is configured.
  • the plurality of organic electroluminescent elements OLED may be either the organic electroluminescent element of the first embodiment or the organic electroluminescent element of the second embodiment, and include organic electroluminescent elements of different embodiments. It does not matter.

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Abstract

 第1透光性基板(80)と、光透光性の第1電極(10)と、有機発光層(40)と、開口(22)を有するとともに第1電極(10)と対向して配置された光反射性の第2電極(20)とを順に備えた第1素子(110)と、第2透光性基板(81)と、光透光性の第3電極(11)と、有機発光層(41)と、開口(24)を有するとともに第3電極(11)と対向して配置された光反射性の第4電極(23)とを順に備えた第2素子(111)と、を有し、第1素子(110)と第2素子(111)とは、第1透光性基板(80)および第2透光性基板(81)の厚さ方向において、第2電極(20)の開口(22)と第4電極(23)の開口(24)との少なくとも一部が重なるように対向して配置されている有機電界発光素子。

Description

有機電界発光素子、照明装置、および、照明システム
 本発明の実施形態は、有機電界発光素子、照明装置、および、照明システムに関する。
 照明装置や照明システムに搭載される発光素子として、有機電界発光素子が注目されている。有機電界発光素子は、互いに対向する一対の電極(陽極および陰極)と、一対の電極間に挟持された有機発光層と、を備えている。
 有機発光層は、陽極から正孔が注入されるとともに陰極から電子が注入されると、有機発光層内で電子と正孔とが結合して発光する。
 有機発光層に用いられる材料は可視光領域に対する透過率が高く、陰極および陽極を透明電極材料で形成することにより、透明照明装置を実現可能である。このような透明照明装置では、通電したときに素子の両面に光が照射され、素子の両側にある対象物を照らすことができる。また、通電していないときには、外光を透過するため、素子を通して透過像を得ることができる。
 また、例えば陽極を透明電極材料で形成し、陰極を光を反射する不透明電極材料で形成し、不透明電極の幅を微細化することによって、透過型の照明装置を実現することができる。
 上述の透過型の照明装置では、通電したときに素子の陽極側にのみ光が照射される。したがって、通電していないときには素子の両側から陰極の開口を通じて透過像を視認することができ、通電時には素子の陰極側からのみ透過像を視認することができる。
特開2011-249541号公報
 本発明の実施形態は、素子の両面に発光する透過型の有機電界発光素子、照明装置、および、照明システムを提供することを課題とする。
 本発明の実施形態によれば、第1透光性基板と、前記第1透光性基板の支持面上に配置された光透光性の第1電極と、開口を有するとともに前記第1電極と対向して配置された光反射性の第2電極と、前記第1電極と前記第2電極との間に配置された有機発光層と、を備えた第1素子と、第2透光性基板と、前記第2透光性基板の支持面上に配置された光透光性の第3電極と、開口を有するとともに前記第3電極と対向して配置された光反射性の第4電極と、前記第3電極と前記第4電極との間に配置された有機発光層と、を備えた第2素子と、を有し、前記第1素子と前記第2素子とは、前記第1透光性基板および前記第2透光性基板の厚さ方向において、前記第2電極の開口と前記第4電極の開口との少なくとも一部が重なるように対向して配置されていることを特徴とする有機電界発光素子が提供される。
図1は、第1実施形態の有機電界発光素子の構成例を説明するための断面図である。 図2は、一実施形態の有機電界発光素子の構成例を説明する平面図である。 図3は、第2実施形態の有機電界発光素子の構成例を説明するための断面図である。 図4は、第2実施形態の有機電界発光素子の構成例を説明する平面図である。 図5は、有機電界発光素子の第2電極および第4電極の例を説明するための図である。 図6は、有機電界発光素子の第2電極および第4電極の例を説明するための図である。 図7は、有機電界発光素子の第2電極および第4電極の例を説明するための図である。 図8は、有機電界発光素子の第2電極および第4電極の例を説明するための図である。 図9は、有機電界発光素子の第2電極および第4電極の例を説明するための図である。 図10は、実施形態の照明装置の例を説明するための図である。 図11は、実施形態の照明システムの例を説明するための図である。
実施形態
 以下に、実施形態の有機電界発光素子、照明装置、および、照明システムについて図面を参照して説明する。 
 なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。 
 なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
 陽極を透明電極材料で形成し、光を反射する不透明電極材料で陰極を形成し、不透明電極の幅を微細化した有機電界発光素子は、通電していないときには素子の両側から陰極の開口を通じて透過像を視認することができる。またこの有機電界発光素子は、通電時には素子の陰極側からのみ透過像を視認することができる。通電時は片側からのみしか透過像が視認できないという課題がある。しかしながら、本実施形態の有機電界発光素子においては、両側から透過像を視認することができる。また、本実施形態の有機電界発光素子においては、両側から発光を得ることができる。また、本実施形態の有機電界発光素子は、一方の側と他方の側で発光面を切り替え可能である。
 図1は、第1実施形態の有機電界発光素子の一構成例を説明するための断面図である。 
 本実施形態の有機電界発光素子は、第1素子110と第2素子111とを有している。第1素子110と第2素子111とのそれぞれは支持基板を備え、支持基板の支持面同士が対向するように配置している。
 第1素子110は、第1透光性基板80と、第1電極10と、有機発光層40と、第2電極20と、を備えている。第1電極10と第2電極20は対向する。第1電極10と第2電極20との間に有機発光層40が設けられている。
 第1透光性基板80は、例えば、ガラスや樹脂材料等の透光性材料により形成された略平板状の支持基板である。以下の説明において、第1透光性基板80の支持面と略平行であって互いに直交する方向を第1方向Xおよび第2方向Yとし、第1方向Xと第2方向Yとに直交した方向を第3方向Zとする。第3方向Zは第1素子110および第2素子111の厚さ方向である。第1透光性基板80の支持面は第1方向Xに延びた端辺と第2方向Yに延びた端辺とに囲まれた四角形であって、その1辺は、例えば、20mm以上2000mm以下程度である。
 第1電極10は、例えば、In、Sn、Zn及びTiよりなる群から選択された少なくともいずれかの元素を含む酸化物を含む。第1電極10には、例えばITO(Indium Tin Oxide)膜を用いることができる。第1電極10は、例えば、陽極として機能し、第1透光性基板80の支持面上に一様に配置されている。
 例えば、第1電極10のX-Y平面に対して平行な方向に沿った幅は、20mm以上2000mm以下である。望ましくは、第1電極10のX-Y平面に対して平行な方向に沿った幅は、50mm以上である。
 有機発光層40は、第1層47と、発光部43と、第2層48と、を含む。なお、有機発光層40の構成はここで説明するものに限定されるものではなく、少なくとも発光部43を含んでいればよい。
 発光部43は、可視光の波長を含む光を放出する。発光部43には、例えば、Alq3(トリス(8-ヒドロキシキノリノラト)アルミニウム)、F8BT(ポリ(9,9-ジオクチルフルオレン-co-ベンゾチアジアゾール))及びPPV(ポリパラフェニレンビニレン)などの材料を用いることができる。発光部43には、ホスト材料と、ホスト材料に添加されるドーパントと、の混合材料を用いることができる。ホスト材料としては、例えばCBP(4,4'-N,N'-ビスジカルバゾリルール-ビフェニル)、BCP(2,9-ジメチル-4,7 ジフェニル-1,10-フェナントロリン)、TPD(トリフェニルジアミン)、PVK(ポリビニルカルバゾール)及びPPT(ポリ(3-フェニルチオフェン))などを用いることができる。ドーパント材料としては、例えば、Flrpic(イリジウム(III)ビス(4,6-ジ-フルオロフェニル)-ピ. リジネート-N,C2'-ピコリネート)、Ir(ppy)3(トリス (2-フェニルピリジン)イリジウム)及びFlr6(ビス(2,4-ジフルオロフェニルピリジナト)-テトラキス(1-ピラゾリル)ボラート-イリジウム(III))などを用いることができる。
 第1層47は、発光部43と第1電極10との間に配置される。第1層47は、例えば、正孔注入層として機能する。また、第1層47は例えば正孔輸送層を含み、例えば、正孔注入層と正孔輸送層との積層構造であってもよい。さらに、第1層47は、正孔注入層及び正孔輸送層とは別の層を含んでも良い。
 第2層48は、発光部43と第2電極20との間に配置される。第2層48は、例えば電子注入層として機能する層を含むことができる。また、第2層48は、例えば、電子輸送層として機能する層を含み、例えば、電子注入層として機能する層と、電子輸送層として機能する層との積層構造を有しても良い。第2層48は、電子注入層として機能する層及び電子輸送層として機能する層とは別の層を含んでも良い。
 例えば、有機発光層40は、可視光の波長の成分を含む光を放出する。例えば、有機発光層40から放出される光は、実質的に白色光である。すなわち、有機電界発光素子110から出射する光は白色光である。ここで、「白色光」は、実質的に白色であり、例えば、赤色系、黄色系、緑色系、青色系及び紫色系などの白色の光も含む。
 第2電極20は、例えば、アルミニウムおよび銀の少なくともいずれかを含む。本実施形態では、例えば、第2電極20にアルミニウム膜が用いられている。さらに、第2電極20として、銀とマグネシウムとの合金を用いても良く、この合金にカルシウムを添加しても良い。第2電極20は、例えば、陰極として機能する。
 図2は、一実施形態の有機電界発光素子の構成例を説明する平面図である。ここでは、有機電界発光素子の第1素子110を第1透光性基板80の支持面側からみた平面図を示す。
 第2電極20は、開口22を有している。第2電極20は導電部を有し、導電部は例えば複数の帯状パタンを有している。第2電極20の導電部は第1電極10の一部と対向し、第2電極20の導電部と第1電極10との間に有機発光層40が設けられている。第2電極20の複数の帯状パタンは互いに略平行な方向に沿って延び、帯状パタン同士は開口22により離間している。第2電極20の複数の帯状パタンは、第1透光性基板80の端部あるいは有機電界発光素子外部において互いに電気的に接続している。図1に示す例では、第2電極20の帯状パタンは第2方向Yに沿って延び、第2電極20は開口22により離間したストライプ状である。
 なお、第2電極20は光反射性である。すなわち、第2電極20の光反射率は、第1電極10の光反射率よりも高い。一方、第1電極10の光透過率は、第2電極20の光透過率よりも高い。本明細書において、第2電極20の光透過率よりも高い光透過率を有している状態を光透過性という。すなわち、第1透光性基板80の光透過率は、第2電極20の光透過率よりも高い。
 ここで、第2電極20の帯状パタンの第1方向Xに沿った長さを幅wx2とする。複数の第2電極20の帯状パタンの第1方向Xにおける中心同士の距離をピッチpx2とする。
 例えば、幅wx2は、1μm以上2000μm以下である。具体的には、幅wx2は、10μm以上500μmである。幅wx2を10μm以上にすることで、加工性が良好になる。また、幅wx2を500μm以下にすることで、第2電極20が目立たなくなる。幅wx2は、例えば、10μm以上200μm以下とすることが望ましい。
 例えば、ピッチpx2は、50μm以上5000μm以下である。なお、例えば、ピッチpx2を400μm以上500μm以下とし、幅wx2を40μm以上60μm以下とすると、第2電極20は、フォトリソグラフィとエッチングにより形成できる。例えば、ピッチpx2を800μm以上1000μm以下とし、幅wx2を80μm以上120μm以下とすると、第2電極20は、メタルマスクを用いた成膜(例えば蒸着など)によって形成できる。第2電極20をメタルマスクを用いて成膜する場合、メタルマスクを支持するための絶縁層を、有機発光層40と第2電極20との間に形成してもよい。この場合、絶縁層は、第2電極の開口22と対向するように配置する。
 第2素子111は、第1素子110と同様の構成である。すなわち、第2素子111は、第2透光性基板81と、第3電極11と、有機発光層41と、第4電極23と、を備えている。
 第2透光性基板81は、例えば、ガラスや樹脂材料等の透光性材料により形成された略平板状の支持基板である。
 第3電極11は、例えば、In、Sn、Zn及びTiよりなる群から選択された少なくともいずれかの元素を含む酸化物を含む。第1電極11には、例えばITO膜を用いることができる。第3電極11は、例えば、陽極として機能し、第2透光性基板81の支持面上に一様に配置されている。
 有機発光層41は、有機発光層40と同様の構成である。すなわち、有機発光層40は、例えば第1層と、発光層と、第2層とを有している。第1層は第1電極11と発光層との間に配置され、第2層は第2電極23と発光層との間に配置されている。
 第4電極23は、例えば、アルミニウムおよび銀の少なくともいずれかを含む。例えば、第4電極23には、アルミニウム膜が用いられる。さらに、第4電極23として、銀とマグネシウムとの合金を用いても良く、この合金にカルシウムを添加しても良い。第4電極23は、例えば、陰極として機能する。
[規則91に基づく訂正 16.05.2014] 
 第4電極23は、開口を有している。たとえば、第4電極23は、複数の帯状パタンを有している。第4電極23の複数の帯状パタンは互いに略平行な方向に沿って延び、帯状パタン同士は開口24により離間している。図1に示す例では、第4電極23の帯状パタンは第2方向Yに沿って延び、第4電極23は開口24により離間したストライプ状である。第1方向Xにおける幅および配置ピッチについて、第4電極23の帯状パタンは第2電極20の帯状パタンと同じ条件である。
 本実施形態では、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとは対向するように配置されている。具体的には、互いに対向する第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとは、第1方向Xにおける幅が略同一であって、第1方向Xにおいて略同じ位置に配置している。換言すると、第2電極20の開口22と第4電極23の開口24とは、第1方向Xにおいて略同じ位置に配置している。
 第1素子110と第2素子111とは第1電極10および第3電極11の周囲を囲むように配置された封止材90により、互いに固定されている。
 上記有機電界発光素子について、第1素子110の第1電極10と第2電極20とを電源に接続し、第2素子111を電源に接続しないときには、第1電極10と第2電極20とに挟持された有機発光層40の部分が発光する。有機発光層40から第2電極20側へ発せられた光は、第2電極20で第1電極10側へ反射される。したがって、この場合には、第1素子110から第1透光性基板80側に光が照射される。また、このときに第1素子110側から第2電極20および第4電極23の開口22、24を通じて透過像を視認することはできないが、第2素子111側から第2電極20および第4電極23の開口22、24を通じて透過像を視認することはできる。
 第2素子111の第3電極11と第4電極23とを電源に接続し、第1素子110を電源に接続しないときには、第3電極11と第4電極23とに挟持された有機発光層41の部分が発光する。有機発光層41から第4電極23側へ発せられた光は、第4電極23で第3電極11側へ反射される。したがって、この場合には、第2素子111から第2透光性基板81側に光が照射される。また、このときに第1素子110側から第2電極20および第4電極23の開口22、24を通じて透過像を視認することはできるが、第2素子111側から第2電極20および第4電極23の開口22、24を通じて透過像を視認することはできない。
 さらに第1素子110と第2素子111とを通電した場合には、第1素子110側と第2素子111側との両方へ同時に光を照射することが可能である。この際には、第1素子110と第2素子111との両側からもう一方側の透過像を視認することはできない。
 また、第1素子110と第2素子111との両方を通電しない場合、第1素子110も第2素子111も発光せず、第1素子110と第2素子111との両側からもう一方側の透過像を視認可能である。
 上記のように、本実施形態によれば、透過型の有機電界発光素子の特徴と、両面発光の有機電界発光素子の特徴とを併せ持つ有機電界発光素子を得ることができる。本実施形態によれば、片側の任意の方向、あるいは両側に発光させることができる。言い換えると、片側の任意の方向、あるいは両側において透過像の視認性を確保することができる。すなわち、本実施形態によると有機電界発光素子の発光面を制御可能である。
 なお、有機電界発光素子は、従来、発光素子を形成した基板と封止基板とを対向するように配置し、発光素子の周囲を囲むようにシール剤により固定して形成される。上述の有機電界発光素子は、有機電界発光素子の封止基板上に発光素子を形成した構成であると言うこともでき、単に既存の有機電界発光素子を向い合せて固定した構成よりも部品点数を少なくすることができるとともに、小型化および薄型化を実現可能である。
 次に第2実施形態の有機電界発光素子について図面を参照して説明する。
 図3は、第2実施形態の有機電界発光素子の構成例を説明するための断面図である。
 本実施形態の有機電界発光素子は、第1素子110の第2電極20と第2素子111の第4電極23との配置位置が上述の第1実施形態と異なっている。
 すなわち、第2電極20の帯状パタンは第2方向Yに沿ってのび、第4電極23の帯状パタンは第1方向Xに沿って延びている。したがって、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとは略直交する方向に延びている。
 図4は、第2実施形態の有機電界発光素子の構成例を説明する平面図である。ここでは、有機電界発光素子の第1素子110と、第2素子111の第4電極23とを第1透光性基板80の支持面側からみた平面図を示す。
 図4に示すように、第3方向Zから見ると、第2電極20が延びる方向と第4電極23が延びる方向とは略直交している。したがって、第3方向Zにおいて、第2電極20の開口22の一部は第4電極23と重複し、第4電極23の開口24の一部は第2電極20と重複している。第2電極20の開口22と第4電極23の開口24とは少なくとも一部が第3方向Zにおいて重複している。
 本実施形態の有機電界発光素子は、上述の第1実施形態の有機電界発光素子よりも第1素子110と第2素子111との位置合わせが容易となる。すなわち、上述の第1実施形態の有機電界発光素子では、第2電極20と第4電極23との帯状パタン同士が対向し、開口22と開口24とが対向するように第1素子110と第2素子111とを位置合わせする必要があり、高度な位置合わせが必要となる。
 たとえば、第2電極20と第4電極23との帯状パタンの第1方向Xにおける幅を140μmとし、開口22、24の第1方向Xにおける幅を360μmとしたとき、位置合わせ精度により透過領域率(開口22と開口24とが対向した領域の割合)が有機電界発光素子間で72%~44%のばらつきが発生した。
 透過領域率は、第2電極20および第4電極23の帯状パタンの第1方向Xにおける幅(140μm)と、開口22、24の第1方向Xにおける幅(360μm)との和に対する、開口22と開口24とが対向した領域の第1方向Xにおける幅の割合として算出可能である。
 たとえば第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとが第1方向Xにおいて同じ位置にある場合、透過領域率は、360[μm]/(140[μm]+360[μm])=0.72(72%)と算出できる。また、第2電極20の帯状パタンが開口24と対向し、第4電極23の帯状パタンと全く重複していない場合、透過領域率は、(360[μm]-140[μm])/(140[μm]+360[μm])=0.44(44%)と算出できる。
 これに対し、第2実施形態の有機電界発光素子では、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとは略直交する方向に延びているため、第1方向Xおよび第2方向Yにおいて第1素子110と第2素子111との位置がずれても、透過領域率が変動することがない。
 たとえば、第2電極20と第4電極23との帯状パタンの第1方向Xにおける幅を140μmとし、開口22、24の第1方向Xにおける幅を360μmとしたとき、透過領域率が52%の有機電界発光素子ができ、ばらつきが生じることがなかった。
 上記のように、本実施形態によれば、ばらつきのない有機電界発光素子を提供することができる。
 また、第2電極20と第4電極23との帯状パタンを直交するように第1素子110と第2素子111とを配置した際に、第1素子の電極に電流を供給する端子と第2素子の電極に電流を供給する端子とが異なる位置となり、電源からの電流供給のための配線接続のための空間が広くなり、この接続が容易になる。
 さらに、上述の第1実施形態の有機電界発光素子では、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとが略平行に延びているため、第2電極20と第4電極23との開口を通じて見える像が光の干渉により明暗のまだらに見えるモアレが発生することがある。これに対し、本実施形態の有機電界発光素子では、第2電極20と第4電極23との帯状パタンが略直交しているためモアレが発生し難くなり、透過像の視認性が良好となる。
 さらに、発明者らは第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとが交差する角度によりモアレの影響が変わることを見出した。ここでは、角度を測定する目盛りが書かれた紙上に第1素子110を置いて固定し、第1素子110の上で第2素子111を回転させて、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとが交差する角度を変化させてモアレの影響を観察した。なお、第3方向Zから見たときに、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとが略平行に延びている状態を交差する角度0°とし、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとが略直交した方向に延びている状態を、交差する角度90°とする。
 この結果、第2電極20の帯状パタンと第4電極23の帯状パタンとが成す角度が0°以上30°未満で強いモアレが確認され、30°以上60°未満でモアレが若干視認される程度であり、60°以上90°以下でモアレがほぼ視認されなくなった。
 上記のことから、モアレによる視認性については第2電極20の帯状パタンと第4電極の帯状パタンとの成す角が30°以上90°以下とすることが望ましく、60°以上90°以下となるように第1素子110と第2素子111とを設計した方が更に望ましいと言える。
 さらに、発明者らは第2電極20の帯状パタンおよび第4電極23の帯状パタンの第1方向Xにおける幅によりモアレの影響を改善できることを見出した。
 例えば、0.1cm幅の帯状パタンを所定の間隔を置いて並べて配置した画像を2つ用意し、互いの帯状パタンが所定の角度(例えば、30°未満)を成すように重ねて等倍でディスプレイに表示し、画面から1mの位置から視認したところ、モアレが視認された。
 次に、0.5cm幅の帯状パタンを所定の間隔を置いて並べて配置した画像を2つ用意し、互いの帯状パタンが所定の角度(例えば、30°未満)を成すように重ねて等倍でディスプレイに表示し、画面から1mの位置から視認したところ、モアレが視認された。
 続いて、上記0.5cm幅の帯状パタンを並べる間隔を大きくし、画面から1mの位置から視認したところモアレは視認されなかった。
 次に、1.0cm幅の帯状パタンを所定の間隔をおいて並べて配置した画像を2つ用意し、互いの帯状パタンが所定の角度(例えば30°未満)を成すように重ねて等倍でディスプレイに表示し、画面から1mの位置から視認したところ、モアレは視認されなかった。
 続いて、上記1.0cm幅の帯状パタンを並べる間隔を大きくし、画面から1mの位置から視認したところモアレは視認されなかった。
 上記のように、電極の帯状パタンの幅が小さいほどモアレが視認されやすく、電極の帯状パタンを並べる間隔が小さいほどモアレが視認されやすかった。この結果から、所定の領域において、電極の帯状パタンが交差する部分が多いほどモアレが視認されやすくなると考えられる。したがって、第2電極20と第4電極23との帯状パタンの幅および帯状パタン同士の間隔は、有機電界発光素子の発光領域の大きさに応じて適切な値とすることが望ましい。
 なお、上述の第1実施形態および第2実施形態の有機電界発光素子では、第2電極20と第4電極23とが略直線状に延びた帯状パタンを備えていたが、第2電極20および第4電極23の構成はこれに限定されるものではない。第2電極20および第4電極23は少なくとも一部が第3方向Zにおいて互いに重複する開口を有していればよく、その形状が限定されるものではない。
 図5乃至図9は、有機電界発光素子の第2電極および第4電極の例を説明するための図である。なお、これらの図では、第2電極20と第4電極23との形状を説明するために必要な部分のみを示している。
 たとえば、第2電極20および第4電極23は、図5に示すように波線形状の電極パタンを有していてもよく、図6および図7に示すように矩形波形状の電極パタンを有していてもよく、図8に示すように三角波形状の電極パタンを有していてもよい。また、第2電極20および第4電極23は、図9に示すように格子状の電極パタンを有していてもよい。
 さらに、第2電極20の電極パタンと第4電極23の電極パタンとが異なる形状であっても構わない。たとえば、第2電極20は略直線状の帯状パタンを有し、第4電極23は波線形状の電極パタンを有していてもよい。これらの場合であっても、上述の第1実施形態および第2実施形態の有機電界発光素子と同様の効果を得ることができる。
 図10は、実施形態の照明装置の例を説明するための図である。
 図10の例によれば、本実施形態の照明装置は、上記実施形態の有機電界発光素子OLEDと、有機電界発光素子OLEDの第1素子110と第2素子111とに電源を供給する電源装置Eと、を備えている。
 電源装置Eは、第1素子110と第2素子111とのそれぞれに独立した電源装置であってもよく、第1素子110と第2素子111とに共通の電源装置であってもよい。いずれの場合であっても、電源装置Eは、第1素子110と第2素子111とを個別に点灯/非点灯することが可能であることが望ましい。
 なお、電源装置Eと有機電界発光素子OLEDとの電気的接続を切り替えるスイッチ(図示せず)を適宜設けても構わない。さらに電源装置Eは直流電源であっても交流電源であっても構わない。また、図10では、有機電界発光素子OLEDは第1実施形態と同様の構成であるが、第2実施形態の有機電界発光素子であっても適用可能であることは言うまでもない。
 図11は、実施形態の照明システムの例を説明するための図である。 
 図11の例によれば、本実施形態の照明システムは、上記実施形態の有機電界発行素子OLEDと、複数の有機電界発光素子OLEDそれぞれの第1素子110と第2素子111とに電源を供給する電源装置Eと、を備えている。
 電源装置Eは、複数の有機電界発光素子OLEDへの電源供給を制御する制御部CTRLを更に備えていてもよい。制御部CTRLは、複数の有機電界発光素子OLEDを個別に点灯/非点灯と制御することができる。さらに、制御部CTRLは、各有機電界発光素子OLEDについて第1素子110と第2素子111とを個別に点灯/非点灯と制御可能であることが望ましい。
 なお、制御部CTRLは、電源装置Eの外部に設けられていても構わない。電源装置E内には、定電流回路等の電圧・電流を制御する回路が内蔵されていてもかまわない。また、図11では複数の有機電界発光素子OLEDが電源装置Eと並列に接続した場合の回路を示しているが、有機電界発光素子OLEDを直列接続した構成、直列接続と並列接続とを組み合わせた構成でもかまわない。また、複数の有機電界発光素子OLEDは、第1実施形態の有機電界発光素子と第2実施形態の有機電界発光素子とのいずれであってもよく、異なる実施形態の有機電界発光素子が含まれていても構わない。
 本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

Claims (8)

  1.  第1透光性基板と、前記第1透光性基板の支持面上に配置された光透光性の第1電極と、開口を有するとともに前記第1電極と対向して配置された光反射性の第2電極と、前記第1電極と前記第2電極との間に配置された有機発光層と、を備えた第1素子と、
     第2透光性基板と、前記第2透光性基板の支持面上に配置された光透光性の第3電極と、開口を有するとともに前記第3電極と対向して配置された光反射性の第4電極と、前記第3電極と前記第4電極との間に配置された有機発光層と、を備えた第2素子と、を有し、
     前記第1素子と前記第2素子とは、前記第1透光性基板および前記第2透光性基板の厚さ方向において、前記第2電極の開口と前記第4電極の開口との少なくとも一部が重なるように対向して配置されている有機電界発光素子。
  2.  前記第2電極は、前記第1透光性基板の支持面と略平行な方向に沿って延びた複数の帯状パタンを有し、
     前記第4電極は、前記第2透光性基板の支持面と略平行な方向に沿って延びた複数の帯状パタンを有し、
     前記第2電極の複数の帯状パタンおよび前記第4電極の複数の帯状パタンは、開口により所定の間隔をおいて並んで配置している請求項1記載の有機電界発光素子。
  3.  前記第2電極の帯状パタンが延びた方向と、前記第4電極の帯状パタンが延びた方向とは略平行である請求項2記載の有機電界発光素子。
  4.  前記第2電極の帯状パタンが延びた方向と、前記第4電極の帯状パタンが延びた方向とは、前記第1透光性基板の支持面と略直交する方向からみたときに交差する方向である請求項2記載の有機電界発光素子。
  5.  前記第2電極の帯状パタンが延びた方向と、前記第4電極の帯状パタンが延びた方向がなす角は、30度以上90度以下である請求項2記載の有機電界発光素子。
  6.  前記第2電極の帯状パタンが延びた方向と、前記第4電極の帯状パタンが延びた方向がなす角は、60度以上90度以下である請求項5記載の有機電界発光素子。
  7.  請求項1乃至請求項6のいずれか1項記載の有機電界発光素子と、
    前記有機電界発光素子に接続された電源と、を備えたことを特徴とする照明装置。
  8.  直列あるいは並列に接続された、複数の請求項1乃至請求項6のいずれか1項記載の有機電界発光素子と、
     複数の前記有機電界発光素子に接続された電源と、を備えたことを特徴とする照明システム。
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